Устройство для корреляционного приема фазоманипулированных сигналов

 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОРРЕЛЯЦИОНИОГО ПРИЕМА ФАЗОМАНИПУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ, содержащее последовательно соединенные первьм перемножитель и первьй инрегратор, последовательно соединенные второй перемножитель, второй интегратор, третий перемножитель, вычитатель, четвертый перемножитель, первый сумматор и декодер,последовательно соединенные пятый перемножитель, второй сумматор и шестой перемножитель , выход которого подключен к второму входу первого сумматора, выход которого подключен к входу первого усилителя-ограничителя, выход которого через последовательно соединенные седьмой перемножи .тель и первый фильтр подключен к второму входу шестого перемножителя , а через последовательно соединенные восьмой перемножитель и второй фильтр - к второму входу четвертого перемножителя, выходы второго сумматора и вычитателя подключены к вторым входам соответственно седьмого и восьмого перемножителей , выход второго интегратора через девятый перемножИтель подключен к второму входу второго сумматора, первый вход пятого перемножителя через десятый перемножитель соединен с вторым входом вычитателя, вторые входы третьего и пятого и девятого и десятого перемножителей соответственно попарно объединены, выход генератора опорного сигнала подключен к первому входу первого перемножителя непосредственно, а к первому входу второго перемножителя - через фазовращатель , вторые входы первого и второго перемножителей объединены и являются входом устройства, выходом которого является выход декоа $ дера, отлича.ющееся тем, что,- с целью повьшения помехозащи (Л щенности, в него введены третий и четвертый сумматоры, блок злементов И, формирователь сетки низких частот, последовательно соединенные второй усилитель-ограничитель, знаковьй перемножитель и аналого-цифровой преобразователь, последова тельно соединенные элемент ИЛИ, переключатель и регистр сдвига, одни выходы которого через третий 00 сумматор подключены к второму входу третьего перемножителя, а другие выходы через четвертый сумматор подключены к второму входу девятого перемножителя, выход первого интегратора подключен к первому входу пятого перемножит.еля, выходы первого и второго фильтров подключены соответственно к входу второго усилителя-ограничителя и к второму входу знакового перемножителя, информационные выходы аналого-цифрового преобразователя подключены к одним входам блока элементов И,

,СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИК

А (19) (!1) 1) 4 Н 04 L 27/22

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3790077/24-09 (22) 12.09 .84 (46) 07.12.85. Бюл. 1Ф 45 (72) В.Ф, Грачев, В.К. Бочков и Л.В. Лаврова (53) 621.394.62 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

У 436612, кл. Н 04 L 27/22, 1972.

Авторское свидетельство СССР

1035826, кл. Н 04 L 27/22, 1982. (54)(57) УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОРРЕЛЯЦИОННОГО ПРИЕМА ФАЗОМАНИПУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ, содержащее последовательно соединенные первый перемножитель и первый инрегратор, последовательно соединенные второй перемножитель, второй интегратор, третий перемножитель, вычитатель, четвертый перемножитель, первый сумматор и декодер, последовательно соединенные пятый перемножитель, второй сумматор и шестой перемножитель, выход которого подключен к второму входу первого сумматора, выход которого подключен к входу первого усилителя-ограничителя, выход которого через последовательно соединенные седьмой перемножи.тель и первый фильтр подключен к второму входу шестого перемножителя, а через последовательно соеди— ненные восьмой перемножитель и второй фильтр — к второму входу четвертого перемножителя, выходы второго сумматора и вычитателя подключены к вторым входам соответственно седьмого и восьмого перемножителей, выход второго интегратора через девятый перемножитель подключен к второму входу второго сумматора, первый вход пятого перемножителя через десятый перемножитель соединен с вторым входом вычитателя, .вторые входы третьего и пятого и девятого и десятого перемножителей соответственно попарно объединены, выход генератора опорного сигнала подключен к первому входу первого перемножителя непосредственно, а к первому входу второго перемножителя — через фазовращатель, вторые входы первого и второго перемножителей объединены и являются входом устройства, выходом которого является выход декодера, о т л и ч а.ю щ е е с я тем, что,. с целью повышения помехозащищенности, в него введены третий и четвертый сумматоры, блок элементов И, формирователь сетки низких частот, последовательно соединенные второй усилитель-ограничитель, знаковый перемножитель и аналого-цифровой преобразователь, последовательно соединенные элемент ИЛИ, переключатель и регистр сдвига, одни выходы которого через третий сумматор подключены к второму входу третьего перемножителя, а другие выходы через четвертый сумматор подключены к второму .входу девятого перемножителя, выход первого интегратора подключен к первому входу пятого перемножителя, выходы первого и второго фильтров подключены соответственно к входу второго усилителя-ограничителя и к второму входу знакового перемножителя, информационные выходы аналого-цифрового преобразователя подключены к одним входам блока элементов И, другие входы которого соединены с выходами формирователя сетки низких частот, выходы блока элементов И подключены к входам элемента ИЛИ, знаковый выход аналого-цифрового преобразователя подключен к второ1197137 му входу переключателя, второй выход которого подключен к второму входу регистра сдвига, а выход генератора опорного сигнала подключен к входу формирователя сетки низких частот.

Изобретение относится к радиосвязи и может найти применение в устройствах для передачи и приема дискретной информации с повышенными скоростями по каналам. связи тональных частот.

Целью изобретения является повышение помехозащищенности.

На фиг. 1 (1. 1-1.2) изображена структурно-электрическая схема устройства, на фиг. 2-4 эпюры на.пряжений, поясняющие его.работу.

Устройство для корреляционного приема фазоманипулированных сигналов содержит первый перемножитель

1 и второй перемножитель 2, вторые входы которого объединены и являются входом устройства, генератор

3 опорного сигнала, фазовращатель

4, первый интегратор 5, третий перемножитель 6, второй интегратор 7, четвертый перемножитель 8, первый сумматор 9, пятый перемножитель 10, шестой перемножитель 11, вычитатель 12, седьмой перемножитель 13, восьмой перемножитель 14, второй сумматор 15, первый усилитель-ограничитель 16, декодер 17, выход которого является выходом устройства, девятый перемножитель 18, десятый перемножитель 19, первый фильтр 20, второй фильтр 21, второй усилитель-ограничитель 22, знаковый перемножитель 23, аналогоцифровой преобразователь 24, блок элементов И 25, формирователь 26 сетки низких частот, элемент ИЛИ 27, переключатель 28, регистр 29 сдвига, ! третий сумматор 30 и четвертый сум- матор 31.

Устройство работает следующим образом.

Работа устройства для случая фазоманипулированных сигналов с двумя боковыми полосами частот. Режим работы установившийся.

Фазоманипулированный сигнал поступает на вторые входы-первого и второго перемножителей 1 и 2, на первые входы которых подано опорное колебание с генератора 3 опорного сигнала, частота которого Q равна частоте несущей Я» принимаемого

10 сигнала или отличается от нее на величину((„1„ — Сд„) а фаза случайна.

Напряжение, поданное на второй . перемножитель 2, сдвинуто по фазе на 90 с помощью фазовращателя 4.

15 Напряжение.на выходах первого и второго перемножителей 1 и 2 пропорционально скалярному произведению принимаемого сигнала и сигнала опорного колебания или сигнала

20 опорного колебания, сдвинутого по о фазе на 90

Фазоманипулированный сигнал с двумя боковыми полюсами может быть представлен В Виде R(t) cos <> где R(t) — огибающая входного сигнала.

На фиг.2 даны эпюры напряжений по отдельным точкам устройства

30 применительно к огибающей R(t) в зависимости от угла взаимной расстройки фаз несущего и опорного колебаний T ° (5) í 43 ) $ (f°, Сигнал с выхода первого перемножителя 1 проходит через первый интегратор .5, производящий опти мальную фильтрацию (фиг.2a), и поступает на первый вход пятого перемножителя 10, на второй вход

40 . которого с выхода третьего сумматора 30 поступает весовое напряжение (фиг.25). Весовое напряжение повторяет поведение огибающей R(t) (фиг.2о), но может быть фазовое отставанне (остаточная фазовая расстройка), например q = и /4. На выходе пятого перемножителя 10 огибающая R(t) имеет форму, приведенную на фиг.2 .

Принимаемый сигнал обрабатывается идентичным образом также с помощью второго интегратора 7 (фиг.2о) девятого перемножителя 18, на второй вход которого поступает с выхода четвертого сумматора 31 весовое напряжение (фиг.2 2) ° На выходе девятого перемножителя 18 огибающая R(t) имеет форму, приведенную на фиг.2е.

Напряжения с выходов пятого и девятого перемножителей 10 и 18 объединяются вторым сумматором 15 (фиг. 2n) .

Параллельно сигналы с выходов первого и второго интеграторов S и 7 поступают на входы третьего и десятого перемножителей 6 и 19, соответственно на вьмодах которых огибающая R(t) имеет форму, прйведенную на фиг.2 ),ж соответственно, Напряжения с выходов этих перемножителей объединяются вычитателем 12 (фиг.2е) .

Напряжения с выходов второго сумматора 15 через шестой перемножитель 11 и вычитатель 12 через четвертый перемножитель объединяются первым сумматором 9 и декодируются декодером 17.

Для осуществления сопряжения выходных напряжений служат седьмой и восьмой перемножители 13 и 14.

Знаки их вьмодных напряжений положительны при совпадении знаков суммируемых напряжений с суммарным и отрицательны при несовпадении.

Выходной сигнал первого сумматора 9 подается на входы седьмого и восьмого перемножителей 13 и 14 через первый усилитель-ограничитель

16. Напряжения с выходов седьмого и восьмого перемножителей 13 и 14 усредняются с помощью первого и второго фильтров 20 и 21. Напряжение на выходе первого фильтра 20 имеет вид постоянного тока (фиг.2ц)

его амплитуда пропорциональна косинусу фазового угла. Это напряжение подается на второй вход шестого перемножителя 11. Модуль напряжения на выходе шестого перемножителя 11 пропорционален мощности принимаемо1197137 4

ro сигнала, умноженного на квадрат косинуса фазового угла (фиг.2й).

Далее принимаемый сигнал обрабатывается идентичным образом с помощью восьмого перемножителя 14, второго фильтра 21 (фиг.2к) с той лишь разницей, что напряжение на выходе четвертого перемножителя 8 пропорционально мощности принимае1ð мого сигнала, умноженной на квадрат синуса фазового угла (фиг.2о).

Напряжения на выходе первого и второго фильтров 20 и 21 согласованы по времени с R(t). Тогда на выходе первого сумматора 9 получаем полную мощность огибающей R(t) (фиг.2n), независимую от(я„-ц )4 Ф(f.

Таким образом, работает собственно устройство корреляционного прие2р ма

Работа узлов воздействия на частоту и фазу весовых напряжен в";-.

Режим работы также установившийся ..

Одним из основных условий рабоустройства для корреляционного приема является согласование по частоте и фазе весовых напряжений с огибающей R(t) на выходах первого и второго интеграторов 5 и 7.

Частота и фаза напряжений на выхо30 дах первого и второго фильтров 20 и

21 несут полную информацию о взаимной расстановке частот с точностью до знака .частоты, что может быть использовано для подстройки частоты и фазы весовых напряжений, Если обеспечить поддержание выходного напряжения второго фильтра

21 на нулевом уровне, то -напряжение первого фильтра 20 поддерживает4р ся на максимальном уровне, причем форма напряжения — в виде постоянного тока.

На фиг.36 показана характеристика фазового детектора .(по аргумен45 ту (g). Эта характеристика имеет на одном периоде одну устойчивую точку регулирования (точка Б). Напротив точка А,является неустойчивой. Процесс установления синфазности от Р точки А к точке Б длителен.

В устройстве для ускорения процесса установления синфазности в качестве налряжения для регулирования используется напряжение с вы55 хода второго фильтра 2 1 (фиг.Зо).

Инвертирование этого напряжения (фиг.Зй) делает устойчивой точку А и неустойчивой точку Б. Производя

5 11 коммутирование этих двух напряжений, можно получить напряжение с двумя устойчивыми точками (A и Б) (фиг.2ж).

Для этого напряжение с выхода первого фильтра 20 подается на второй усилитель-ограничитель 22, выходной сигнал которого управляет работой знакового перемножителя 23, на второй вход которого подано выходное напряжение второго фильтра

21, Выходное напряжение знакового перемножителя 23 подается на вход аналого-цифрового преобразователя

24, на входе которого присутствует напряжение (фиг.Ъ), Аналого-цифровой преобразователь

24 производит квантование по времени и амплитуде подаваемого напряжения," преобразование значения напряжения в момент квантования в параллельный код и выдает его no N выходам со скоростью квантования по времени, N выходов аналого-цифрового преобразователя 24 управляют работой N логических элементов И блока элементов И 25, -на другие входы которых поступают импульсы низких частот с формирователя 26 сетки низких частот. Частоты по выходам формирователя 26 сетки низких частот распределены по двоичному закону, причем отсутствует совпадение во времени импульсов одной последовательности с импульсами другой последовательности, Выходы логических элементов И блока элементов И 25 объединены с помощью многовходового элемента ИЛИ 27, на выходе которого в зависимости от эначности кода аналого-цифрового ,.преобразователя 24 в пределах

Н-1

F 2 может быть синтезирована любая частота с шагом F где F —минимальная частота сетки частот.

Эта частота через переключатель

28 поступает двумя входами на реверсивный регистр 29 сдвига. Реверсивный регистр 29 сдвига представляет собой многоразрядный регистр . сдвига, замкнутый в кольцо, половина разрядов подряд которого имеет запись логической единицы, а вторая половина разрядов — логического нуля. Тактовые импульсы на регистр

29 сдвига поступают на два входа: первый вход обеспечивает продвижение логической единицы в одном на40

С выхода третьего сумматора 30 напряжение подается на входы третьего и пятого перемножителей 6 и 10, а с выхода четвертого сумматора

31 — на входы девятого и десятого перемножителей. 18 и 19. С помощью регистра 29 сдвига можно получать кваэисинусондальные напряжения, поступающие в качестве весовых напряжений, любой частоты и фазы путем управления тактовыми импульсами по входам регистра 29 сдвига как по частоте, так и по направлению с помощью переключателя 28.

В свою очередь управление переключателем,28 осуществляется по второму входу со стороны аналогоцифрового преобразователя 24, на который поступает сигнал знака кодовой комбинации. Один импульс на входе регистра 29 сдвига вызывает смещение фазы квазисинусоидаль-.

97137 а правлении, второй вход — в обратном направлении.

На фиг.4 приведены эпюры напряжений для регистра 29 сдвига.. В четырех регистрах подряд записана логическая единица (фиг.4а), и в остальных четырех регистрах — логический ноль. В каждом регистре сигнал задерживается на такт по срав10 нению с предыдущим. регистром (фиг.48)5,,z)

Путем суммирования напряжения с разрядов регистра 29 сдвигч можно получить квазисинусоидальное напря15 жение любой фазы. Так суммирование сигналов с четырех соседних регистров (с вычитанием постоянной составляющей) дает ступенчатое напряжение (фиг.4 ), KoTopoe с опре20 деленной степенью точности является приближением к косинуеоидальной форме. Увеличением числа разрядов можно дать желаемое приближение.

25 При изменении коммутации выходов. регистров можно получить синусоидальное приближение (фиг.4е,а, ),u,k).

С выходов регистра 29 сдвига на-. пряжения с разрядов подаются на входы третьего и четвертого сумматоров 30 и 31, напряжения на выходах которых отличаются тем, что напряжение на выходе третьего сумматора 30 представляет зависимость сов р а на выходе четвертого сумматора 31 — sing.

7 ных весовых напряжений на 1/и в прямом или обратном направлении.

Регулирование фазы весовых напряжений направлено на то, чтобы получить сигнал на входе аналогоцифрового преобразователя 24 противоположного знака.

Приближение весовых напряжений по частоте и фазе к частоте и фазе огибающей R(t) на выходе первого и второго интеграторов 5 н 7, позволяет иметь более узкую полосу частот первого и второго фильтров

20 н 21, которая определяет качество согласования этих напряжений. Для эффективной работы устрой-, ства в целом полоса частот первого и второго фильтров 20 и 21 должна быть согласована с частотой квантования по времени аналого-цифрового преобразователя. Аналого-цифровой преобразователь 24, блок элементов И 25, формирователь 26 сет;

1197137 8 ки низких частот, элемент ИЛИ 27 и переключатель 28 образуют узел переменного коррекционного эффекта причем роль входного элемента иг5 рают корреляционный приемник с элементами фильтрации, второй усилитель-ограничитель 22 и знаковый перемножитель 23. В роли управляюще

ro элемента выступает реверсивный регистр 29 сдвига. Подстройка ведется уже не по фронтам, а по энер-: гетическим параметрам информационного сигнала.

Таким образом, в устройстве возможна подстройка частоты и фазы весовых напряжений, вследствие чего улучшается качество фильтрации весовых напряжений, определяемых полосой частот сглаживающих фильтров, что положительным образом сказывается на качестве восстановленного информационного сигнала, т.е. на помехозащнщенности приема сигнала.

1197137

Фиг 1-2

1197137 е

ВНИИПИ Заказ 7633/61 Тираж 658 Подписное

Филиал ППП "Патент", r.Óæãîðîä, ул:Проектная, 4

Устройство для корреляционного приема фазоманипулированных сигналов Устройство для корреляционного приема фазоманипулированных сигналов Устройство для корреляционного приема фазоманипулированных сигналов Устройство для корреляционного приема фазоманипулированных сигналов Устройство для корреляционного приема фазоманипулированных сигналов Устройство для корреляционного приема фазоманипулированных сигналов Устройство для корреляционного приема фазоманипулированных сигналов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области приема радиосигналов с абсолютной фазой манипуляцией /ФМн/ на 180o и может быть использовано в спутниковых, радиорелейных цифровых системах связи, передаче дискретной информации по проводным каналам и др

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в линиях цифровой радиосвязи

Изобретение относится к приемным устройствам и может быть использовано для когерентного приема в прямом канале UMTS при высоких скоростях движения мобильной станции

Изобретение относится к области радиотехники, в частности к способам квазикогерентного приема сигнала в системах связи с кодовым разделением каналов и используется в приемных устройствах базовой и мобильной станций

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано при приеме сигнала фазовой или комбинированной амплитудно-фазовой манипуляции

Изобретение относится к радиоприемным устройствам сигналов с относительной фазовой манипуляцией

Изобретение относится к приемникам сигналов с абсолютной фазовой манипуляцией (ФМ)

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в радиоприемных устройствах систем радиосвязи с шумоподобными сигналами, полученными манипуляцией фазы сигнала несущей частоты псевдослучайной последовательностью (ПСП)

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в системах радионавигации и радиосвязи для приема шумоподобных сигналов с минимальной частотной манипуляцией

Изобретение относится к радиосвязи и может быть использовано для передачи конфиденциальной информации с использованием сложных сигналов с фазовой манипуляцией (ФМн)
Наверх